EP3679772A1 - Feldgerät der mess- und automatisierungstechnik mit galvanischer trennvorrichtung - Google Patents

Feldgerät der mess- und automatisierungstechnik mit galvanischer trennvorrichtung

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EP3679772A1
EP3679772A1 EP18759275.3A EP18759275A EP3679772A1 EP 3679772 A1 EP3679772 A1 EP 3679772A1 EP 18759275 A EP18759275 A EP 18759275A EP 3679772 A1 EP3679772 A1 EP 3679772A1
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EP
European Patent Office
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conductor
signal
housing
signal line
electrical
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Application number
EP18759275.3A
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English (en)
French (fr)
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EP3679772B1 (de
Inventor
Lukas Tanner
Daniel KOLLMER
Werner Tanner
Marita PAETZOLD
Lüder BOSSE
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Endress and Hauser Flowtec AG
Original Assignee
Endress and Hauser Flowtec AG
Flowtec AG
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Publication date
Application filed by Endress and Hauser Flowtec AG, Flowtec AG filed Critical Endress and Hauser Flowtec AG
Publication of EP3679772A1 publication Critical patent/EP3679772A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3679772B1 publication Critical patent/EP3679772B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
    • H05K7/1462Mounting supporting structure in casing or on frame or rack for programmable logic controllers [PLC] for automation or industrial process control
    • H05K7/1468Mechanical features of input/output (I/O) modules
    • H05K7/1469Terminal blocks for connecting sensors
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/06Continuously compensating for, or preventing, undesired influence of physical parameters
    • H03M1/08Continuously compensating for, or preventing, undesired influence of physical parameters of noise
    • H03M1/0827Continuously compensating for, or preventing, undesired influence of physical parameters of noise of electromagnetic or electrostatic field noise, e.g. preventing crosstalk by shielding or optical isolation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/04Fixed joints
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R24/00Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure
    • H01R24/38Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts
    • H01R24/40Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts specially adapted for high frequency
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10WGENERIC PACKAGES, INTERCONNECTIONS, CONNECTORS OR OTHER CONSTRUCTIONAL DETAILS OF DEVICES COVERED BY CLASS H10
    • H10W72/00Interconnections or connectors in packages

Definitions

  • the invention relates to a field device of measuring and automation technology comprising an electronic operating circuit and a data transmission device which are connected by means of a signal line, wherein the signal line is a Trennvonichtung for galvanic
  • a separation device of such a signal line is necessary in environments with explosive gases to meet the requirements of existing Ex-i or Ex-d nominees.
  • the object of the invention is therefore to propose a field device with a signal line, in which requirements of a safety standard are implemented in a simple and robust manner.
  • An inventive field device of measurement and automation technology comprises
  • a housing having a housing wall and having at least one Gehdusehunt, wherein the at least one housing chamber is at least partially surrounded by the housing wall; a trade fair electronics, which is set up at least one a measured variable
  • a file transfer device which is arranged in a first housing chamber and is set up to operate the data transmission device and the measuring electronics and to convert the measuring signal into at least one measured value; wherein the data transmission device is arranged outside the first housing chamber and is adapted to communicate with the electronic equipment of the field device
  • the data transmission device and the electronic operating circuit are connected via an electrical signal line, the signal line having a plurality of electrical conductors, which electrical conductors are adapted to transmit a data signal between the data transmission device and the electronic operating circuit, wherein a first electrical conductor for guiding a first electrical current conveying the data signal is set up, and wherein at least one second electrical conductor is arranged for guiding a second electrical current carrying the data signal, which second electrical current is opposite to the first electrical current, wherein the signal line has a separation device, which separating device is arranged to a first, data transmission device side signal line section of a second, operating electronics side signal line section st partially galvanically separated, each electrical conductor having a first, the data transmission device side conductor portion and a second, electrically isolated operating electronics conductor portion, wherein the conductor portions are arranged on the separator, wherein at least one electrical conductor, the first conductor portion and the second
  • the separating device comprises an electromagnetically transparent plate having a first side surface and a second side surface parallel to the first side surface, wherein in the region of the separation device, the conductor sections of the first signal line section are arranged on the first side surface and wherein the conductor sections of the second
  • Signal line section are arranged on the second side surface, wherein each first
  • the first signal line section may be galvanically connected to the second signal line section, for example by means of a through-connection arranged in the electromagnetically transparent plate.
  • a galvanic isolation is set up either at the first conductor or at the at least one second conductor or at all conductors and is used to block direct currents or low-frequency currents usual frequencies of mains voltages between data transmission device and electronic operating circuit.
  • the signal line is configured to allow a high data transmission rate between the data transmission device and the electronic operating circuit.
  • the signal line should be adapted to receive data in accordance with common wireless
  • Network protocol Ifam il ien such as IEEE 802.11 or IEEE 802.15 to be able to transfer. This makes it possible, for example, to transfer content such as web pages or larger files.
  • the electromagnetically transparent plate may be, for example, a printed circuit board.
  • the safety standard is a standard from the following list:
  • the housing has a second housing chamber, which is separated from the first housing chamber by an inner wall of the housing, wherein the inner wall has a second signal passage, through which the signal line extends.
  • each electrical conductor has a first
  • the data transmission device comprises an antenna device, which is set up to receive and / or transmit radio-frequency signals, wherein the antenna device is arranged on an outer side of the housing wall, wherein the signal line extends through a first signal feed-through in the housing wall.
  • the first electrical conductor and the second electrical conductor extend parallel to one another on the side surfaces, and / or wherein the conductor sections of the first signal line section on the first side surface extend parallel to the conductor sections of the second signal line section on the second side surface.
  • An explosion occurring in a housing chamber can thus be held in the housing chamber or at least in the housing.
  • two second electrical conductors are associated with the first electrical conductor, which second electrical conductors with respect to the first electrical conductor
  • the plate is made of a dielectric material, wherein the material in particular comprises at least one substance from the following substance groups
  • the electrical conductors are prepared in the region of the separating device by means of a printing or etching process on the side surfaces of the plate.
  • the electrical conductors on the side surfaces are metallic and in particular have at least one of the following materials:
  • a length of the conductor sections in the region of the separating device in an overlap region is at least 5 mm and in particular at least 10 mm and preferably at least 20 mm and / or at most 150 mm and in particular at most 120 mm and preferably at most 100 mm.
  • the length of the conductor sections is adapted to a frequency of the data signal.
  • the data signal has a frequency of at least 0.25 GHz, and in particular at least 0.4 GHz, and preferably at least 1 GHz, and / or a frequency of at most 10 GHz, and in particular at most 8 GHz, and preferably at most 6 GHz.
  • a wavelength of the data signal is greater by a factor F than the length of the conductor sections in the region of the galvanic separation device, wherein F is greater than 1 and in particular greater than 2 and preferably greater than 3.5 and / or F is less than 5.5 and in particular less than 5.0 and preferably less than 4.5.
  • the field device has a housing of the separation device, in which enclosure the separation device is arranged, wherein the enclosure in the first
  • Signal passage or is arranged in the second signal feedthrough, wherein an outer side of the housing is firmly connected to the first signal feedthrough or with the second signal feedthrough, wherein the separating device is sealed pressure-resistant in the housing in particular by means of a potting.
  • the field device is a fill level or flow meter.
  • FIG. 1 a) and 1 b) outline the schematic structure of an exemplary example
  • FIG. 2 outlines various views of an exemplary invention
  • a field device 1 with a housing 10, an electronic operating circuit 70, measuring electronics 60, a data transmission device 14, a signal line 20 and a separating device 26.
  • the measuring electronics are arranged in a first housing chamber 10.1 of the housing and with the measuring electronics coupled via an electrical connection.
  • Signal line 20 is adapted to » arranged on an outer side of the housing 10
  • Data transmission device 14 to be connected to the electronic operating circuit 70, wherein the signal line is guided through a first signal feedthrough 13.1 in a housing wall 11.
  • the disconnecting device 26 is arranged in the first signal feedthrough 13.1, wherein the selected representation is very schematic and no inferences an actual geometric design allowed.
  • a first signal line section 20.1 connects the
  • the in Flg. 1 b) sketched variant of the field device 1 has an additional second housing chamber 10.2, wherein the electronic operating circuit 70 is arranged in the first housing chamber.
  • the signal line 20 passes through the second and is on the one hand by a second
  • the separator is here in the second Signal passage arranged, but can also be arranged alternatively in the first signal feedthrough.
  • the data transmission device is thereby preferably operated in a frequency range of at least 0.25 GHz, and in particular at least 0.4 GHz, and preferably at least 1 GHz, and of at most 10 GHz, and in particular at most 8 GHz, and preferably at most 5 GHz.
  • FIG. 2 shows a plan view (upper sketch), a side view and a bottom view of
  • the separating device has an electromagnetically transparent plate 26.1 with a first side surface 26.21 and a second side surface 26.22, conductor sections 20.11 of the first signal line section 20.1 being arranged on the first side surface and conductor sections 20.21 of the second signal line section 20.2 being arranged on the second side surface.
  • the signal line 20 is preferably a coaxial cable with an inner conductor and an outer conductor or shielding.
  • a conductor portion of each side surface is a first conductor 21, which with the
  • Signal line 20 for example, connected to the inner conductor of the coaxial cable.
  • Conductor portions of each side surface are second conductors 22, which are connected to the signal line 20, for example to the shield or the outer conductor of the coaxial cable.
  • the second conductors are arranged on opposite sides of the first conductor.
  • the length L of the conductors in an overlapping area Ü is adapted to the frequency range of the data signal.
  • Electromagnetic fields in the far field destructive, making it difficult to radiate the electromagnetic fields into the far field and thus a data signal attenuation is reduced.
  • the separating device may also have only one second conductor 22 per side surface, which next to the corresponding first Head 21 is arranged. In this case too, radiation of the electromagnetic fields of the conductors into the far field is made more difficult.
  • a printed circuit board can also be set up for the galvanic isolation of a plurality of signal lines according to the invention.
  • Fig. 3 outlines exemplary arrangement possibilities of the separation device 26 in one
  • FIG. 3 a shows a separator, which is held by means of a potting 27 in the housing wall 11 and inner wall 12.
  • the separating device can also be arranged inside a housing U provided for this purpose, which enclosure U is fastened in the housing wall 11 or inner wall 12. The attachment of the enclosure can be done for example by gluing, welding, pressing, screws or soldering.
  • the separation device can also be used without encapsulation by means of other fastening measures 27 in the housing wall 11 or
  • Signal line section 20.2 are shown in simplified form.

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Abstract

Die Erfindung betrifft Feldgerät (1) der Mess- und Automatisierungstechnik mit einem Gehäuse mit einer Gehäusewand, einer Datenübertragungsvorrichtung (14), welche auf einer Außenseite der Gehäusewand angeordnet ist und einer elektronische Betriebsschaltung (70), welche in einer Gehäusekammer (10.1) angeordnet ist und dazu eingerichtet ist, die Datenübertragungsvorrichtung betreiben, wobei die Datenübertragungsvorrichtung und die elektronische Betriebsschaltung über eine elektrische Signalleitung (20) verbunden sind, wobei die Signalleitung eine Mehrzahl von elektrischen Leitern aufweist, wobei ein erster elektrischer Leiter (21) zum Führen eines Datensignals eingerichtet ist, und wobei mindestens ein zweiter elektrischer Leiter (22) dazu eingerichtet ist, den ersten elektrischen Leiter zu schirmen, wobei die Signalleitung eine Trennvorrichtung (26) aufweist, welche Trennvorrichtung dazu eingerichtet ist, einen ersten, datenübertragungsvorrichtungsseitigen Signalleitungsabschnitt (20.1) von einem zweiten, betriebselektronikseitigen Signalleitungsabschnitt (20.2) zumindest teilweise galvanisch zu trennen, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennvorrichtung eine elektromagnetisch transparente Platte (26.1) mit einer ersten Seitenfläche (26.21 ) und einer zur ersten Seitenfläche parallelen zweiten Seitenfläche (26.22) aufweist.

Description

Feldgerãt der Mass- und Automatislerungstechnik mit galvanischer Trennvorrichtung
Die Erfindung betrifft ein Feldgerät der Mess- und Automatisierungstechnik umfassend eine elektronische Betriebsschaltung sowie eine Datenübertragungsvorrichtung, welche mittele einer Signalleitung verbunden sind, wobei die Signalleitung eine Trennvonichtung zur galvanischen
Trennung aufweist. Eine Trennvorrichtung einer solchen Signalleitung ist notwendig in Umgebungen mit explosiven Gasen, um die Voraussetzungen hinsichtlich bestehender Ex-i- bzw. Ex-d-Nomnen zu erfüllen.
Der Stand der Technik, gegeben beispielsweise durch die Druckschrift ΕΡ302Θ782Α1, schlägt vor, Leiter einer eingangsseitigen Koaxialleitung und einer ausgangssettigen Koaxialleitung auf einer Platine in Form einer hochfrequenztauglichen Leitelstruktur zusammenzuführen, wobei auf einer Seite der Platine ein Trennelement zur galvanischen Signaitrennung im Hinblick auf die Eingangs» sowie Ausgangsseite angeordnet ist
Die Einrichtung eines zusatzlichen Trennelements auf einer Platine verkompliziert die Fertigung und kann hinsichtlich der Obertragungseigenschaflen von Wechselspannungssignalen Nachteile aufweisen.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Feldgerat mit einer Signalleitung vorzuschlagen, bei welcher Erfordernisse einer Sicherheitsnorm auf einfache und robuste Weise umgesetzt werden.
Die Aufgabe wird gelost durch ein Feldgerat gemäß dem unabhängigen Anspruch 1. Ein erfindungsgemäßes Feldgerät der Mess- und Automatisierungstechnik umfasst
Ein Gehäuse mit einer Gehäusewand und mit mindestens einer Gehdusekammer, wobei die mindestens eine Gehäusekammer zumindest teilweise von der Gehäusewand umrandet ist; eine Messeiektronik, welche dazu eingerichtet ist mindestens ein eine Messgröße
repräsentierendes Messsignal zu erzeugen; eine Dateflübertragungsvorrichtung; eine elektronische Betriebsschaltung, welche in einer ersten Gehäusekammer angeordnet ist und dazu eingerichtet ist die DatenQbertragui^svorrichtung und die Messeiektronik zu betreiben sowie das Messsignal in mindestens einen Messwert zu wandeln; wobei die Datenübertragungsvorrichtung außerhalb der ersten Gehäusekammer angeordnet ist und dazu eingerichtet ist, Daten mit der etektronischen Betriebsschaftung des Feldgeräts
auszutauschen; wobei die Datenübertragungsvorrichtung und die elektronische Betriebsschaltung über eine elektrische Signalleitung verbunden sind, wobei die Signalleitung eine Mehrzahl von elektrischen Leitern aulweist, welche elektrischen Leiter dazu eingerichtet sind, ein Datensignal zwischen der Datenübertragungsvorrichtung und der elektronischen Betriebsschaltung zu übertragen, wobei ein erster elektrischer Leiter zum Führen eines das Datensignal transportierenden ersten elektrischen Stroms eingerichtet ist, und wobei mindestens ein zweiter elektrischer Leiter zum Führen eines das Datensignal transportierenden zweiten elektrischen Stroms eingerichtet ist, welcher zweite elektrische Strom dem ersten elektrischen Strom entgegengesetzt ist, wobei die Signalleitung eine Trennvorrichtung aufweist, welche Trenn Vorrichtung dazu eingerichtet ist, einen ersten, datenübertragungsvorrichtungsseitigen Signalleitungsabschnitt von einem zweiten, betriebselektronikseitigen Signalleitungsabschnitt zumindest teilweise galvanisch zu trennen, wobei jeder elektrischer Leiter einen ersten, datenübertragungsvorrichtungsseitigen Leiterabschnitt und einen zweiten, galvanisch getrennten betriebselektronikseitigen Leiterabschnitt aufweist, wobei die Leiterabschnitte auf der Trennvorrichtung angeordnet sind, wobei bei mindestens einem elektrischen Leiter der erste Leiterabschnitt und der zweite
Leiterabschnitt galvanisch getrennt sind, wobei die Trenn Vorrichtung eine elektromagnetisch transparente Platte mit einer ersten Seitenfläche und einer zur ersten Seitenfläche parallelen zweiten Seitenflache aufweist, wobei im Bereich der Trenn Vorrichtung die Leiterabschnitte des ersten Signalleitungsabschnitts auf der ersten Seitenfläche angeordnet sind und wobei die Leiterabschnitte des zweiten
Signalleitungsabschnitts auf der zweiten Seitenfläche angeordnet sind, wobei jeder erste
Leiterabschnitt dem entsprechenden zweiten Leiterabschnitt bezüglich einer Seitenflächennormalen gegenübersteht, wobei die Platte mindestens eine durch eine Sicherheitsnorm geforderte Mindestdicke oder Spannungsfestigkeit aufweist.
Bei einem elektrischen Letter ohne Trennung kann der erste Signalleitungsabschnitt mit dem zweiten Signalleitungsabschnitt beispielsweise mittels einer in der elektromagnetisch transparenten Platte angeordneten Durchkontaktierung galvanisch verbunden sein. Eine galvanische Trennung ist entweder bei dem ersten Leiter oder bei dem mindestens einen zweiten Leiter oder bei allen Leitern eingerichtet und dient zum Blockieren von Gleichströmen oder niederfrequenten Strömen mit üblichen Frequenzen von Netzspannungen zwischen Datenübertragungsvorrichtung und elektronischer Betriebsschaltung.
Die Signalleitung ist dabei dazu eingerichtet, eine hohe Datenübertragungsrate zwischen der Datenübertragungsvorrichtung sowie der elektronischen Betriebsschaltung zu ermöglichen.
Insbesondere sollte die Signalleitung dazu eingerichtet sein, Daten gemäß gängiger drahtloser
N etzwerkprotokol Ifam il ien wie beispielsweise IEEE 802.11 oder IEEE 802.15 übertragen zu können. Dadurch wird beispielsweise die Übertragung von Inhalten wie Webseiten oder größeren Dateien möglich.
Die elektromagnetisch transparente Platte kann beispielsweise ein Printed-Circuit-Board sein. In einer Ausgestaltung ist die Sicherheitsnorm eine Norm aus folgender Liste:
Gerätesicherheitsnorm IEC 60664-1 des Jahres 2007 oder Ex-d-Norm nach IEC 60079-1 des Jahres 2014, oder Ex-i-Norm nach IEC 60079-11 des Jahres 2011 oder IEC 61010-1 des Jahres 2010.
In einer Ausgestaltung weist das Gehäuse eine zweite Gehäusekammer auf, welche von der ersten Gehäusekammer durch eine Innenwandung des Gehäuses getrennt ist, wobei die Innenwandung eine zweite Signaldurchführung aufweist, durch welche die Signalleitung verläuft.
In einer Ausgestaltung weist jeder elektrische Leiter einen ersten,
datenübertragungsvorrichtungsseitigen Leiterabschnitt und einen zweiten, galvanisch getrennten betriebselektronikseitigen Leiterabschnitt auf.
In einer Ausgestaltung umfasst die Datenübertragungsvorrichtung eine Antennenvorrichtung, welche dazu eingerichtet ist Hochfrequenzsignale zu empfangen und/oder zu senden, wobei die Antennenvorrichtung auf einer Außenseite der Gehäusewand angeordnet ist, wobei die Signalleitung durch eine erste Signaldurchführung in der Gehäusewand verläuft. In einer Ausgestaltung verlaufen der erste elektrische Leiter und der zweite elektrische Leiter auf den Seitenflächen parallel zueinander, und/oder wobei die Leiterabschnitte des ersten Signalleitungsabschnitts auf der ersten Seitenfläche parallel zu den Leiterabschnitten des zweiten Signalleitungsabschnitts auf der zweiten Seitenfläche verlaufen. In einer Ausgestaltung sind das Gehäuse und die erste Signaldurchführung bzw. die zweite
Signaldurchführung druckfest nach einer Ex-d-Norm, insbesondere nach IEC 60079-1 , ausgestaltet, wobei die Trennvorrichtung in der ersten Signaldurchführung bzw. zweiten Signaldurchführung angeordnet ist und druckfest vergossen ist,
Eine in einer Gehäusekammer auftretende Explosion kann somit in der Gehäusekammer oder zumindest im Gehäuse gehalten werden.
In einer Ausgestaltung sind dem ersten elektrischen Leiter zwei zweite elektrische Leiter zugeordnet, welche zweiten elektrischen Leiter bezüglich des ersten elektrischen Leiters auf
gegenüberliegenden Seiten des ersten elektrischen Leiter angeordnet sind.
Auf diese Weise wird eine Abstrahlung eines Signals besser unterdrückt» wodurch das
Signal/Rauschen-Verhältnis deutlich verbessert ist.
In einer Ausgestaltung ist die Platte aus einem dielektrischen Material gefertigt, wobei das Material insbesondere mindestens einen Stoff aus den folgenden Stoffgruppen aufweist
Keramik, Kunststoff, Glas.
In einer Ausgestaltung sind die elektrischen Leiter im Bereich der Trennvorrichtung mittels eines Druck- oder Ätzverfahrens auf die Seitenflächen der Platte präpariert.
In einer Ausgestaltung sind die elektrischen Leiter auf den Seitenflächen metallisch und weisen insbesondere mindestens eines der folgenden Materialen auf:
Kupfer, Silber, Aluminium, Eisen, oder eine Legierung enthaltend mindestens eines dieser
Elemente.
In einer Ausgestaltung ist eine Länge der Leiterabschnitte im Bereich der Trennvorrichtung in einem Überlappungsbereich mindestens 5 mm und insbesondere mindestens 10 mm und bevorzugt mindestens 20 mm ist und/oder höchstens 150 mm und insbesondere höchstens 120 mm und bevorzugt höchstens 100 mm.
Insbesondere ist die Länge der Leiterabschnitte auf eine Frequenz des Datensignals angepasst.
In einer Ausgestaltung weist das Datensignal eine Frequenz von mindestens 0.25 GHz, und insbesondere mindestens 0.4 GHz, und bevorzugt mindestens 1 GHz auf, und/oder eine Frequenz von höchstens 10 GHz, und insbesondere höchstens 8 GHz, und bevorzugt höchstens 6 GHz auf.
In einer Ausgestaltung ist eine Wellenlänge des Datensignals um einen Faktor F größer ist als die Länge der Leiterabschnitte im Bereich der galvanischen Trennvorrichtung, wobei F größer als 1 und insbesondere größer als 2 und bevorzugt größer als 3.5 ist und/oder wobei F kleiner als 5,5 und Insbesondere kleiner als 5.0 und bevorzugt kleiner als 4.5 ist.
In einer Ausgestaltung weist das Feldgerät eine Umhausung der Trennvorrichtung auf, in welcher Umhausung die Trennvorrichtung angeordnet ist, wobei die Umhausung in der ersten
Signaldurchführung bzw. in der zweiten Signaldurchführung angeordnet ist, wobei eine Außenseite der Umhausung fest mit der ersten Signaldurchführung bzw. mit der zweiten Signaldurchführung verbunden ist, wobei die Trennvorrichtung in der Umhausung insbesondere mittels eines Vergusses druckfest vergossen ist.
In einer Ausgestaltung ist das Feldgerät ein Füllstands- oder Durchflussmessgerät.
Im Folgenden wird das Feldgerät anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben. Figs. 1 a) und 1 b) skizzieren den schematischen Aufbau jeweils eines beispielhaften
erfindungsgemäßen Feldgeräts; und Fig. 2 skizziert verschiedene Ansichten einer beispielhaften erfindungsgemäßen
Trennvorrichtung; und Figs. 3 a) und 3 b) skizzieren zwei beispielhafte Varianten einer Einrichtung einer
erfindungsgemäßen Trennvorrichtung in einer Signaldurchführung des Feldgeräts.
Fig. 1 a) skizziert ein Feldgerät 1 mit einem Gehäuse 10, einer elektronischen Betriebsschaltung 70, einer Messelektronik 60, einer Datenübertragungsvorrichtung 14, einer Signalleitung 20 und einer Trennvorrichtung 26. Die Messelektronik ist in einer ersten Gehäusekammer 10.1 des Gehäuses angeordnet und mit der Messelektronik über eine elektrische Verbindung gekoppelt. Die
Signalleitung 20 ist dazu eingerichtet» die an einer Außenseite des Gehäuses 10 angeordnete
Datenü bertrag u ngsvorrichtu ng 14 mit der elektronischen Betriebsschaltung 70 zu verbinden, wobei die Signalleitung durch eine erste Signaldurchführung 13.1 in einer Gehäusewand 11 geführt ist Die Trennvorrichtung 26 ist in der ersten Signaldurchführung 13.1 angeordnet, wobei die gewählte Darstellung sehr schematisch ist und keine Rückschlüsse auf eine tatsächliche geometrische Ausgestaltung erlaubt. Ein erster Signalleitungsabschnitt 20.1 verbindet die
Datenübertragungsvorrichtung 14 mit der Trennvorrichtung, und ein zweiter Signalleitungsabschnitt 20.2 verbindet die elektronische Betriebsschaltung 70 mit der Trennvorrichtung.
Die in Flg. 1 b) skizzierte Variante des Feldgeräts 1 weist eine zusätzliche zweite Gehäusekammer 10.2 auf, wobei die elektronische Betriebsschaltung 70 in der ersten Gehäusekammer angeordnet ist. Die Signalleitung 20 verläuft durch die zweite und ist einerseits durch eine zweite
Signaldurchführung 13.2 in einer Innenwandung 12 des Gehäuses 10 zur elektronischen
Betriebsschaltung 70 geführt und andererseits durch die erste Signaldurchführung 13.1 zur Datenübertragungsvorrichtung geführt. Die Trennvorrichtung ist hierbei in der zweiten Signaldurchführung angeordnet, kann aber auch alternativ in der ersten Signaldurchführung angeordnet sein.
Die Datenübertragungsvorrichtung wird dabei bevorzugt in einem Frequenzbereich von mindestens 0.25 GHz, und insbesondere mindestens 0.4 GHz, und bevorzugt mindestens 1 GHz aufweist, und von höchstens 10 GHz, und insbesondere höchstens 8 GHz, und bevorzugt höchstens 5 GHz betrieben.
Die in Figs. 1 a) und 1 b) gezeigte elektronische Betriebsschaltung ist dazu eingerichtet, die
Datenübertragungsvorrichtung und die Messelektronik zu betreiben und ein von der Messelektronik erzeugtes Messsignal in einen Messwert zu wandeln. Fig. 2 zeigt eine Aufsicht (obere Skizze), eine Seitenansicht sowie eine Unteransicht der
Trenn Vorrichtung 26. Die Trennvorrichtung weist eine elektromagnetisch transparente Platte 26.1 mit einer ersten Seitenfläche 26.21 und einer zweiten Seitenfläche 26.22 auf, wobei auf der ersten Seitenfläche Leiterabschnitte 20.11 des ersten Signalleitungsabschnitts 20.1 und wobei auf der zweiten Seitenfläche Leiterabschnitte 20.21 des zweiten Signalleitungsabschnitts 20.2 angeordnet sind. Die Signalleitung 20 ist dabei bevorzugt ein Koaxialkabel mit einem Innenleiter und einem Außenleiter bzw. Schirmung.
Ein Leiterabschnitt einer jeden Seitenfläche ist dabei ein erster Leiter 21 , welcher mit der
Signalleitung 20, beispielsweise mit dem Innenleiter des Koaxialkabels verbunden ist. Zwei
Leiterabschnitte einer jeden Seitenfläche sind zweite Leiter 22, welcher mit der Signalleitung 20, beispielsweise mit der Schirmung bzw. dem Außenleiter des Koaxialkabels verbunden sind. Die zweiten Leiter sind auf bzgl. des ersten Leiters gegenüberliegenden Seiten angeordnet.
Die Länge L der Leiter in einem Überlappungsbereich Ü ist dabei an den Frequenzbereich des Datensignals angepasst.
Aufgrund der gegensätzlichen Richtung des Stroms des ersten Leiters in Bezug auf den Strom des mindestens einen zweiten Leiters überlagern sich die durch die Leiter erzeugten
elektromagnetischen Felder im Fernfeld destruktiv, womit eine Abstrahlung der elektromagnetischen Felder ins Fernfeld erschwert und somit eine Datensignaldämpfung vermindert wird.
Die Abmessungen der gezeigten Gegenstände sind der Darstellung halber gewählt. Insbesondere sind die Höhen der Leiterabschnitte 20.11 und 20.21 in Bezug zur elektromagnetisch transparenten Platte 26.1 stark übertrieben.
Alternativ zur in Fig. 2 gezeigten Variante der Trennvorrichtung kann die Trennvorrichtung auch nur einen zweiten Leiter 22 pro Seitenfläche aufweisen, welcher neben dem entsprechenden ersten Leiter 21 angeordnet ist. Auch in diesem Falle wird eine Abstrahlung der elektromagnetischen Felder der Leiter ins Fernfeld effektiv erschwert.
Alternativ kann eine Leiterplatte auch zur erfindungsgemäßen galvanischen Trennung mehrerer Signalleitungen eingerichtet sein. Fig. 3 skizziert beispielhafte Anordnungsmöglichkeiten der Trennvorrichtung 26 in einer
Gehäusewand 11 bzw. Innenwandung 12. Fig. 3 a) zeigt eine Trennvorrichtung, welche mittels eines Vergusses 27 in der Gehäusewand 11 bzw. Innenwandung 12 festgehalten ist. Alternativ kann wie in Flg. 3b) gezeigt die Trennvorrichtung auch innerhalb einer dafür vorgesehenen Umhausung U angeordnet sein, welche Umhausung U in der Gehäusewand 11 bzw. Innenwandung 12 befestigt ist. Die Befestigung der Umhausung kann beispielsweise durch Kleben, Schweißen, Einpressen, Schrauben oder Löten erfolgen.
Alternativ zu den beiden gezeigten Ausführungsbeispielen kann die Trennungsvorrichtung auch ohne Verguss mittels anderer Befestigungsmaßnahmen 27 in der Gehäusewand 11 bzw.
Innenwandung 12 bzw. der Umhausung U befestigt sein. Auch in den Figs. 3 a) und b) dienen die gezeigten geometrischen Abmessungen und Anordnungen der Gegenstände nur der Veranschaulichung. Die elektrischen Verbindungen zwischen
Trennvorrichtung 26 und dem ersten Signalleitungsabschnitt 20.1 sowie dem zweiten
Signalleitungsabschnitt 20.2 sind vereinfacht dargestellt.
elektronische Betriebsschaltung Länge der Leiterabschnitte Umhausung
Überlappungsbereich

Claims

Patentansprüche
1. Feldgerät (1) der Mess- und Automatisierungstechnik umfassend:
Ein Gehäuse (10) mit einer Gehäusewand (1 1 ) und mit mindestens einer Gehäusekammer, wobei die Gehäusekammer zumindest teilweise von der Gehäusewand umrandet ist; eine Messelektronik (60), welche dazu eingerichtet ist, mindestens ein eine Messgröße
repräsentierendes Messsignal zu erzeugen; eine Datenübertragungsvorrichtung (14); eine elektronische Betriebsschaltung (70), welche in einer ersten Gehäusekammer (10.1) angeordnet ist und dazu eingerichtet ist, die Datenübertragungsvorrichtung und die Messelektronik zu betreiben sowie das Messsignal in mindestens einen Messwert zu wandeln; wobei die Datenübertragungsvorrichtung außerhalb der ersten Gehäusekammer angeordnet ist und dazu eingerichtet ist, Daten mit der elektronischen Betriebsschaltung des Feldgeräts
auszutauschen; wobei die Datenübertragungsvorrichtung und die elektronische Betriebsschaltung über eine elektrische Signalleitung (20) verbunden sind, wobei die Signalleitung eine Mehrzahl von elektrischen Leitern aufweist, welche elektrischen Leiter dazu eingerichtet sind, ein Datensignal zwischen der Datenübertragungsvorrichtung und der elektronischen Betriebsschaltung zu übertragen, wobei ein erster elektrischer Leiter (21) zum Führen eines das Datensignal transportierenden ersten elektrischen Stroms eingerichtet ist, und wobei mindestens ein zweiter elektrischer Leiter (22) zum Führen eines das Datensignal transportierenden zweiten elektrischen Stroms eingerichtet ist, welcher zweite elektrische Strom dem ersten elektrischen Strom entgegengesetzt ist, wobei die Signalleitung eine Trennvorrichtung (26) aufweist, welche Trennvorrichtung dazu eingerichtet ist, einen ersten, datenübertragungsvorrichtungsseitigen Signaileitungsabschnitt (20.1) von einem zweiten, betriebselektronikseitigen Signalleitungsabschnitt (20.2) zumindest teilweise galvanisch zu trennen, wobei jeder elektrischer Leiter einen ersten, datenübertragungsvorrichtungsseitigen Leiterabschnitt (20.11) und einen zweiten, galvanisch getrennten betriebselektronikseitigen Leiterabschnitt (20.21) aufweist, wobei die Leiterabschnitte auf der Trennvorrichtung angeordnet sind, wobei bei mindestens einem elektrischen Leiter der erste Leiterabschnitt (20.11) und der zweite Leiterabschnitt (20.21) galvanisch getrennt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennvorrichtung eine elektromagnetisch transparente Platte (26.1) mit einer ersten Seitenfläche (26.21 ) und einer zur ersten Seitenfläche parallelen zweiten Seitenfläche (26.22) aufweist, wobei auf der Trennvorrichtung die Leiterabschnitte des ersten Signalleitungsabschnitts auf der ersten Seitenfläche angeordnet sind und wobei die Leiterabschnitte des zweiten
Signalleitungsabschnitts auf der zweiten Seitenfläche angeordnet sind, wobei jeder erste
Leiterabschnitt dem entsprechenden zweiten Leiterabschnitt bezüglich einer Seitenflächennormalen gegenübersteht, wobei die Platte mindestens eine durch eine Sicherheitsnorm geforderte Mindestdicke oder Spannungsfestigkeit aufweist.
2. Feldgerät nach Anspruch 1 , wobei die Sicherheitsnorm eine Norm aus folgender Liste ist: Gerätesicherheitsnorm IEC 60664-1 des Jahres 2007 oder Ex-d-Norm nach IEC 60079-1 des Jahres 2014, oder Ex-i-Norm nach IEC 60079-11 des Jahres 2011 oder IEC 61010-1 des Jahres 2010.
3. Feldgerät nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Gehäuse eine zweite Gehäusekammer (10.2) aufweist, welche von der ersten
Gehäusekammer durch eine Innenwandung (12) des Gehäuses getrennt ist, wobei die Innenwandung eine zweite Signaldurchführung (13.2) aufweist, durch welche die Signalleitung verläuft.
4. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche, wobei jeder elektrische Leiter einen ersten, datenübertragungsvorrichtungsseitigen Leiterabschnitt (20.1 1 ) und einen zweiten, galvanisch getrennten betriebselektronikseitigen Leiterabschnitt (20.21 ) aufweist.
5. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche, wobei die Datenübertragungsvorrichtung (14) eine Antennenvorrichtung umfasst, welche dazu eingerichtet ist Hochfrequenzsignale zu empfangen und/oder zu senden, wobei die Antennenvorrichtung auf einer Außenseite der Gehäusewand angeordnet ist, wobei die Signalleitung durch eine erste Signaldurchführung (13.1) in der Gehäusewand verläuft.
6. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche, wobei der erste elektrische Leiter und der zweite elektrische Leiter auf den Seitenflächen parallel zueinander verlaufen, und/oder wobei die Leiterabschnitte des ersten Signalleitungsabschnitts auf der ersten Seitenfläche parallel zu den Leiterabschnitten des zweiten Signalleitungsabschnitts auf der zweiten Seitenfläche verlaufen.
7. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das Gehäuse und die erste Signa Idurchföhrung bzw. die zweite SignaldurchfOhrung druckfest nach einer Ex-d-Norrn, insbesondere nach IEC 60079-1 , ausgestaltet sind, wobei die Trennvorrichtung in der ersten SignaldurchfOhrung oder zweiten SignaldurchfOhrung angeordnet ist und mittels eines Vergusses (27) druckfest vergossen ist.
8. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche, wobei dem ersten elektrischen Leiter (21 ) zwei zweite elektrische Leiter (22) zugeordnet sind, welche zweiten elektrischen Leiter bezüglich des ersten elektrischen Leiters auf
gegenüberliegenden Seiten des ersten elektrischen Leiter angeordnet sind.
9. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche, wobei die Platte ein dielektrisches Material aufweist, wobei das Material insbesondere mindestens einen Stoff aus den folgenden Stoffgruppen aufweist
Keramik, Kunststoff, Glas.
10. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche, wobei die elektrischen Leiter im Bereich der Trennvorrichtung mittels eines Druck- oder
Ätzverfahrens auf die Seitenflächen der Platte präpariert sind.
11. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche,
wobei die elektrischen Leiter auf den Seitenflächen metallisch sind und Insbesondere mindestens eines der folgenden Materialen aufweisen: Kupfer, Silber, Aluminium, Eisen, oder eine Legierung enthaltend mindestens eines dieser
Elemente.
12. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche, wobei eine Länge (L) der Leiterabschnitte im Bereich der Trennvorrichtung in einem
Überlappungsbereich (Ü) mindestens 5 mm und insbesondere mindestens 10 mm und bevorzugt mindestens 20 mm ist und/oder wobei eine Länge( L) der Leiterabschnitte im Bereich der Trenn Vorrichtung höchstens 150 mm und insbesondere höchstens 120 mm und bevorzugt höchstens 100 mm ist.
13. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das Datensignal eine Frequenz von mindestens 0.25 GHz, und insbesondere mindestens 0.4 GHz, und bevorzugt mindestens 1 GHz aufweist, und/oder von höchstens 10 GHz, und insbesondere höchstens 8 GHz, und bevorzugt höchstens 6 GHz aufweist.
14. Feldgerät nach einem der Ansprüche 12 oder 13, wobei eine Wellenlänge des Datensignals um einen Faktor F größer ist als die Länge (L) der Leiterabschnitte im Bereich der galvanischen Trennvorrichtung, wobei F größer als 1 und insbesondere größer als 2 und bevorzugt größer als 3.5 ist und/oder wobei F kleiner als 5.5 und insbesondere kleiner als 5.0 und bevorzugt kleiner als 4.5 ist.
15. Feldgerät nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das Feldgerät eine Umhausung (U) der Trennvorrichtung aufweist, in welcher Umhausung (U) die Trennvorrichtung angeordnet ist, wobei die Umhausung in der ersten Signaldurchführung bzw. in der zweiten Signaldurchführung angeordnet ist, wobei eine Außenseite der Umhausung fest mit der ersten Signaldurchführung bzw. mit der zweiten Signaldurchführung verbunden ist, wobei die Trennvorrichtung in der Umhausung insbesondere mittels eines Vergusses (27) druckfest vergossen ist.
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